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RCの平板のFlexuralの設計

ACI 318M-19ごとの必要な平板の補強を計算して下さい。 設計パラメータを入力し、スチールエリア、バーの提案、および安全チェックを取得します.

RC Slab Flexural Design

Result 1
Result 2
Result 3
Status
As required
As min (shrinkage)
a — Stress Block (mm)
Status

Suggested Reinforcement

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How to use RC Slab Design

  1. コンクリートの圧縮強度f'cおよび鋼鉄降伏強さのfyを書き入れて下さい.
  2. メートルの幅ごとのkN・mの究極の設計瞬間Muを書き入れて下さい.
  3. ストリップ幅b(通常1000mmのスラブ)、有効な深さd、および総厚さhを入力します.
  4. 必要な鋼鉄区域、最低の鋼鉄および中立軸の深さを見直して下さい.
  5. ステータス(Tension-Controlled = Safe)を確認し、推奨バーの配置から選択します.

RCスラブデザインとは?

このツールは、ACI 318M-19によると、singly-reinforcedコンクリートスラブ柔軟設計を実行します。 それは長方形の圧力ブロック方法を使用して必須の張力の鋼鉄区域を計算し、最低の鋼鉄条件(温度/収縮の鋼鉄を含む)を点検し、セクションをACIの条件ごとの抗張制御です。

ツールは、必要な鋼面積を満たす実用的なバーサイズと間隔を提案し、建設可能な補強レイアウトを迅速に選択するのに役立ちます。

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FAQ

このコードは?
ACI 318M-19(メトリック) ACI表22.2.2.4.3、φ=0.9、張力制御部、ACI §9.6.1.2ごとの最低鋼、および§24.4.3.2ごとの温度/収縮鋼で長方形の応力ブロック方法を使用します.
「Tension-Controlled」とはどういう意味ですか?
張力制御のセクションは延性であり、望ましいコンクリート粉砕の前に鋼鉄収穫によって失敗します。 ツールは、中立軸の深さがACIごとのテンション制御限界の範囲内であることを確認します.

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Author

OH
Omar Hassan"The Number Cruncher"

Engineer & Unit Conversion Specialist

Omar is a mechanical engineer by training and a unit-conversion enthusiast by passion. He has built calibration systems for aerospace and automotive manufacturers and knows firsthand how a single decimal error can cost millions in rework. His mission is to make every conversion instant, accurate, and accessible to everyone, whether they are a student, tradesperson, or practicing engineer, with no advanced degree required.

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